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AMS | 西工大向锦鹏、宋述芳等:一种用于伴随方程求解的物理约束图神经网络

伴随方法用于高维优化问题,但求解伴随方程代价大。本文提出物理约束图神经网络(ADJ - PCGN),构建流场解与伴随向量映射模型,有精度和泛化性,能加速优化,方便嫁接求解器。

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EmbodiChain开源,用100%生成式数据自动训练具身智能模型

跨维智能开源EmbodiChain,它是通往GS - World的基石,重构具身智能学习范式。其以100%生成式仿真数据训练机器人,突破数据瓶颈,还对比了不同路线,测试显示其模型效果佳。

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SmartSearch:奖励驱动query精炼,让Agent中的RAG会“改错”

现有LLM搜索Agent忽视‘如何提问’致答案易出错。SmartSearch提出‘过程奖励+查询精炼’双机制,让Agent学会‘写不好就改’,代码已开源。经实验,它在六数据集全面领先,各机制缺一不可。

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实测丨别人还在做网站,Atoms 已经帮用户赚到第一桶美金了

当下多数AI编程工具只解决写代码问题,难以让产品变现。Atoms由MetaGPT等原班人马打造,补齐商业闭环,从市场验证、上线收钱到解决流量问题都有办法,实测效果佳,还让普通人成功盈利。

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上科大何旭明团队新作:克服简单样本偏置,让多模态模型学会「难题优先」

上海科技大学何旭明团队针对多模态模型幻觉问题,提出DA-DPO框架。该方法不依赖额外人工标注,通过动态调整样本权重,缓解简单样本偏置,在降低幻觉率同时提升综合能力,具成本效益。

AI科技评论
开源动态8

DeepSeek深夜炸场,开源了一个新项目&论文,V4打前站?

凌晨,DeepSeek开源新项目Engram并公开论文。Engram用可扩展的O(1) N - gram记忆替Transformer早期层节省算力,在多方面实验表现出色,如推理任务增幅大于知识任务,还分析了其机理和系统效率。

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大模型如何泛化出多智能体推理能力?清华提出策略游戏自博弈方案MARSHAL

近日,清华大学等机构研究团队提出 MARSHAL 框架,利用强化学习让大模型在策略游戏自博弈。实验表明,多轮、多智能体训练提升了模型博弈决策水平,将推理能力泛化到通用多智能体系统,在一般推理任务表现显著提升。

机器之心
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在 AI 增强的变革流中,架构师要承担何种角色?

数据显示多数组织采用AI却未获实质价值,技术进步但组织影响参差不齐。架构师可弥合组织目标与开发速度的鸿沟,利用AI增强架构实践,案例展示了架构流动性在实践中的体现。

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今年TRAE写的代码:100000000000行!超50%程序员每天在按Tab键

2025年末TRAE发布年度产品成绩单,一年写1000亿行代码、超50%用户高频用Tab键。其Cue功能助行业进入人机共生,SOLO模式让开发者成指挥者。它历经三阶段,指标优、构建生态,是中国AI IDE领域领先者。

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比Gemini 3记得更多,谷歌新框架将上下文记忆干到了200万!

Google在NeurlPS2025大会推出结合RNN与Transformer的全新架构Titans,能扩展到超200万个token上下文。背后涉及Titans和MIRAS两篇论文,共同推进测试时记忆概念,实验显示新架构性能出色。

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